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2023-11-23
The Establishment and Application of a Method for the Examination of Antimony in Environmental Emergency Monitoring
吕 睿1 陶雪梅1 孙瑞玲1 李志英2(1.甘肃省环境监测中心站,兰州 730020;2.天水市监测站,天水 741000)
Lü Rui1 Tao Xuemei1 Sun Ruiling1 Li Zhiying2(1.Gansu Provincial Environmental Monitoring Central Station,Lanzhou 730020;2.Tianshui Environmental Monitoring Station,Tianshui 741000)
摘要 针对环境污染事件中锑的应急监测,采用原子荧光法测定环境水样中的锑含量,对不同型号仪器条件和氢化物反应条件进行优化,建立适合环境污染事故应急监测中锑的临时实验室分析方法。对不同仪器检出限、精密度、准确度及样品前处理方法进行探讨。该方法准确度、精密度均满足分析方法和评价标准要求,在实际工作中得到了应用。
关键词:环境应急监测 原子荧光法 锑 地表水
Abstract Atomic f luorescence spectrometry was applied to the examination of antimony in ambient water samples for environmental pollution emergency monitoring.The operational conditions and hydride reaction conditions were optimised for different models of the instruments.The detective limits,precision and accuracy of different instruments,as well as sample pretreatment methods were discussed.It was found that both the accuracy and precision of this method could satisfy the requirements of the analytical method and evaluation standard.The method has been practically used to examine antimony in water samples effectively.(www.chuimin.cn)
Key words:Environmental emergency monitoring Atomic fluorescence spectrometry Antimony Surface water
第一作者吕睿,女,1987年生,2010年毕业于西北师范大学化学化工学院,工程师。
锑为生物体非必需元素,对生物和人体有慢性毒性和致癌性[1]。锑化学活性高,可以各种无机锑化合物、有机锑化合物以及胶体等形式存在[2]。在自然水体中其存在的主要的氧化态为三价和五价[1]。三价锑的毒性比五价锑要高,无机锑化合物的毒性比有机锑强[1]。锑及锑化物已经被多个国家和组织(如美国、日本和欧盟)列为饮用水中的优先污染物,预警水平为2~66μg/L(USEPA 6μg/L;日本 2μg/L;欧盟 5μg/L)[3]。在我国,《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)集中式生活饮用水源地特定项目[4]和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的毒理性指标中规定锑的标准限值为0.005 mg/L[5]。
锑的检测方法有5-Br-PADAP 光度法[6](最低检出浓度为0.05 mg /L)、火焰原子吸收法[6](最低检出浓度为0.2 mg/L)和原子荧光法[7]3 种。前2 种方法均无法满足地表水和生活饮用水质量标准(≤0.005 mg/L)评价要求精度。氢化物发生原子荧光光谱法测定水中的锑及化合物具有灵敏度高、干扰少、简便快捷等优点,能达到生活饮用水(或水源水)标准的评价要求。
应急监测不同于常规实验室监测,要求监测人员第一时间赶赴事故现场,对环境污染事件对周边环境造成的影响作出最快判断,出具最准确、最及时的监测数据,即存在实验场所不固定,但对于数据准确性、真实性和时效性的要求却极其严格的问题。为保证监测数据的时效性,一般会在污染事故发生地流域附近建立临时监测场所(包括应急监测车与临时实验室)。本文就甘肃某环境污染事件中锑的应急监测方法做出一定的完善,从仪器条件、氢化物反应条件等方面进行优化,对不同仪器检出限及精密度、准确度及样品前处理方法进行探讨,建立了适合应急监测中临时实验室的分析方法,并得到了实际应用。
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2023-11-23
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2023-11-23
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2023-11-23
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2023-11-23
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2023-11-23
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2023-11-23
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2023-11-23
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